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Cuestionario sobre las principales tecnologías de comunicación inalámbrica actuales, desde las redes móviles 2G a 5G, hasta sistemas de posicionamiento global, WiFi, Bluetooth y tecnologías emergentes.

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Cuestionario Interactivo
 

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Cuestionario sobre las principales tecnologías de comunicación inalámbrica actuales, desde las redes móviles 2G a 5G, hasta sistemas de posicionamiento global, WiFi, Bluetooth y tecnologías emergentes.

by Karol Torres
1

1. ¿Qué generación de redes móviles está enfocada exclusivamente en voz y SMS y se considera obsoleta?

2

Diferencia entre VoLTE (4G) y VoNR (5G) en calidad de llamadas.

3

¿Por qué las llamadas VoIP (como WhatsApp o Zoom) son más económicas que las tradicionales?

4

¿Cuál es más rápida en teoría?

5

¿Qué tecnología de acceso a Internet es ideal para zonas sin cobertura terrestre y cómo funciona?

6

¿Por qué el LiFi es experimental y qué limitaciones tiene frente al WiFi?

7

¿Cómo funciona el GPS y por qué su precisión se reduce en interiores?

8

¿Qué ventajas ofrece el A-GPS sobre el GPS tradicional en entornos urbanos?

9

Si un smartphone no tiene señal GPS, ¿qué alternativa usaría para ubicarse aproximadamente?

10

¿En qué se diferencia NFC de Bluetooth para pagos móviles?

11

¿Por qué los beacons Bluetooth son útiles en centros comerciales o museos?

12

¿Qué versión de Bluetooth es común en wearables y por qué?

Explicación

La generación 2G (Segunda Generación) está enfocada exclusivamente en voz y SMS y se considera obsoleta, esta tecnología, representada principalmente por GSM, fue la primera red digital móvil, pero ya ha sido superada por otras generaciones que ofrecen servicios de datos.

VoLTE utiliza la red 4G para transmitir voz con mejor calidad que las llamadas tradicionales, menor latencia y establecimiento de llamada más rápido y VoNR 5G ofrece aún mayor calidad de audio, mejor estabilidad de conexión y permite experiencias más inmersivas como llamadas con audio espacial o mayor rango dinámico.

Las llamadas VoIP (como WhatsApp o Zoom) son más económicas que las tradicionales porque: •Utilizan la conexión de datos existente (WiFi o datos móviles) sin generar un costo adicional por minuto •Emplean la conmutación de paquetes en lugar de circuitos dedicados •Minimizan la infraestructura necesaria para los operadores •Permiten llamadas internacionales sin tarifas especiales de larga distancia

Comparando velocidades máximas WiFi 6 (802.11ax) puede alcanzar teóricamente hasta 9.6 Gbps, mientras que 5G en su implementación más avanzada llega hasta 20 Gbps, así que, en teoría, 5G es más rápida.

La tecnología de acceso a Internet ideal para zonas sin cobertura terrestre es la conexión satelital, ya que funciona mediante satélites en órbita que retransmiten señales entre la estación terrestre y los dispositivos del usuario.

El LiFi es experimental porque requiere línea de vista directa entre emisor y receptor, no puede atravesar paredes u obstáculos sólidos, necesita adaptación de la infraestructura de iluminación existente, es sensible a la interferencia de otras fuentes de luz y tiene limitaciones en movilidad comparado con WiFi.

El GPS funciona mediante una constelación de satélites que envían señales con su ubicación y hora exacta, un receptor calcula su posición al triangular señales de al menos cuatro satélites, midiendo el tiempo que tardan en llegar. Su precisión disminuye en interiores debido al debilitamiento y reflexión de las señales.

El A-GPS (GPS Asistido) ofrece estas ventajas sobre el GPS tradicional en entornos urbanos por el tiempo de arranque más rápido, mayor precisión entre edificios altos, menor consumo de batería y funciona con señales más débiles gracias a los datos complementarios recibidos por redes celulares.

Si un smartphone no tiene señal GPS, puede ubicarse aproximadamente mediante la triangulación de torres celulares (Cell ID) o el posicionamiento por WiFi (usando bases de datos de puntos de acceso conocidos).

•NFC funciona a muy corta distancia (4-10 cm) mientras Bluetooth opera hasta 10 metros. •NFC es más seguro para pagos por su alcance limitado que reduce riesgos de interceptación •NFC establece conexión casi instantánea mientras Bluetooth requiere emparejamiento previo. •NFC consume menos energía para transacciones puntuales.

Los beacons Bluetooth son útiles en centros comerciales o museos porque permiten experiencias de navegación interior precisas, facilitan promociones personalizadas basadas en la proximidad, recopilan datos sobre patrones de movimiento de visitantes y funcionan con la mayoría de smartphones sin requerir hardware adicional.

La versión Bluetooth LE (Low Energy) o BLE (Bluetooth 4.0) es la más común en wearables porque consume significativamente menos energía, permitiendo autonomía de días o semanas en dispositivos con baterías pequeñas, manteniendo conexión constante con el smartphone para la sincronización de datos.

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